2019版高考物理大一輪復(fù)習(xí)第九章磁場課件學(xué)案練習(xí)(打包12套).zip
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第25講 磁場對運(yùn)動(dòng)電荷的作用
考綱要求
考情分析
命題趨勢
1.洛倫茲力、洛倫茲力的方向Ⅰ
2.洛倫茲力的計(jì)算公式Ⅰ
3.帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動(dòng)Ⅱ
2016·全國卷Ⅱ,18
2016·全國卷Ⅲ,18
高考對本節(jié)內(nèi)容的考查主要是以選擇題或計(jì)算題的形式考查帶電粒子在磁場中的圓周運(yùn)動(dòng)問題.
說明:洛倫茲力的計(jì)算只限于速度與磁場方向垂直的情形
1.洛倫茲力的大小和方向
(1)定義:磁場對__運(yùn)動(dòng)電荷__的作用力.
(2)大小
①v∥B時(shí),F(xiàn)=__0__;
②v⊥B時(shí),F(xiàn)=__qvB__;
③v與B夾角為θ時(shí),F(xiàn)=__qvBsin θ__.
(3)方向
①判定方法:應(yīng)用左手定則,注意四指應(yīng)指向正電荷運(yùn)動(dòng)方向或負(fù)電荷運(yùn)動(dòng)的反方向;
②方向特點(diǎn):F⊥B,F(xiàn)⊥v.即F垂直于__B、v__決定的平面.(注意B和v可以有任意夾角)
2.帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動(dòng)
(1)若v∥B,帶電粒子以入射速度v做__勻速直線__運(yùn)動(dòng).
(2)若v⊥B,帶電粒子在垂直于磁感線的平面內(nèi),以入射速度v做__勻速圓周__運(yùn)動(dòng).
(3)基本公式
①向心力公式:qvB=__m__;
②軌道半徑公式:r=____;
③周期公式:T=____.
1.判斷正誤
(1)帶電粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí),一定會(huì)受到磁場力的作用.( × )
(2)洛倫茲力的方向垂直于B和v決定的平面,洛倫茲力對帶電粒子永遠(yuǎn)不做功.( √ )
(3)根據(jù)公式T=,說明帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動(dòng)周期T與v成反比.( × )
(4)用左手定則判斷洛倫茲力方向時(shí),四指指向電荷的運(yùn)動(dòng)方向.( × )
(5)帶電粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí)的軌道半徑與粒子的比荷成正比.( × )
(6)當(dāng)帶電粒子進(jìn)入勻強(qiáng)磁場時(shí),若v與B夾角為銳角,則帶電粒子的軌跡為螺旋線.( √ )
2.帶電荷量為+q的粒子在勻強(qiáng)磁場中運(yùn)動(dòng),下列說法中正確的是( B )
A.只要速度大小相同,所受洛倫茲力的大小就相同
B.如果把+q改為-q,且速度反向,大小不變,則其所受洛倫茲力的大小相等
C.洛倫茲力方向一定與電荷速度方向垂直,磁場方向一定與電荷運(yùn)動(dòng)方向垂直
D.粒子在只受洛倫茲力作用下運(yùn)動(dòng)的動(dòng)能、速度均不變
3.如圖中a、b、c、d為四根與紙面垂直的長直導(dǎo)線,其橫截面位于正方形的四個(gè)頂點(diǎn)上,導(dǎo)線中通有大小相同的電流,方向如圖所示.一帶正電的粒子從正方形中心O點(diǎn)沿垂直于紙面的方向向外運(yùn)動(dòng),它所受洛倫茲力的方向是( B )
A.向上 B.向下
C.向左 D.向右
解析 據(jù)題意,由安培定則可知,b、d兩通電直導(dǎo)線在O點(diǎn)產(chǎn)生的磁場相抵消,a、c兩通電直導(dǎo)線在O點(diǎn)產(chǎn)生的磁場方向均向左,所以四條通電直導(dǎo)線在O點(diǎn)產(chǎn)生的合磁場方向向左.由左手定則可判斷帶電粒子所受洛倫茲力的方向向下,選項(xiàng)B正確.
一 對洛倫茲力的理解
1.洛倫茲力的特點(diǎn)
(1)利用左手定則判斷洛倫茲力的方向,注意區(qū)分正、負(fù)電荷.
(2)當(dāng)電荷運(yùn)動(dòng)方向發(fā)生變化時(shí),洛倫茲力的方向也隨之變化.
(3)運(yùn)動(dòng)電荷在磁場中不一定受洛倫茲力作用.
(4)洛倫茲力一定不做功.
2.洛倫茲力與電場力的比較
洛倫茲力
電場力
產(chǎn)生條件
v≠0且v不與B平行
電荷處在電場中
大小
F=qvB(v⊥B)
F=qE
力方向與場
方向的關(guān)系
F⊥B,F(xiàn)⊥v
F∥E
做功情況
任何情況下都不做功
可能做功,也可能不做功
洛倫茲力與安培力的聯(lián)系及區(qū)別
(1)安培力是洛倫茲力的宏觀表現(xiàn),二者是相同性質(zhì)的力,都是磁場力.
(2)安培力可以做功,而洛倫茲力對運(yùn)動(dòng)電荷不做功.
[例1](2017·內(nèi)蒙古包頭學(xué)業(yè)水平測試與評估一)(多選)如圖所示,空間中存在一水平方向勻強(qiáng)電場和一水平方向勻強(qiáng)磁場,且電場方向和磁場方向相互垂直.在電磁場正交的空間中有一足夠長的固定粗糙絕緣桿,與電場正方向成60°夾角且處于豎直平面內(nèi).一質(zhì)量為m,帶電量為+q的小球套在絕緣桿上.初始時(shí),給小球一沿桿向下的初速度v0,小球恰好做勻速運(yùn)動(dòng),電量保持不變.已知,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,電場強(qiáng)度大小為E=,則以下說法正確的是( AC )
A.小球的初速度為v0=
B.若小球的初速度為,則運(yùn)動(dòng)中克服摩擦力做的功為
C.若小球的初速度為,小球?qū)⒆黾铀俣炔粩嘣龃蟮臏p速運(yùn)動(dòng),最后停止
D.若小球的初速度為,小球?qū)⒆黾铀俣炔粩嘣龃蟮臏p速運(yùn)動(dòng),最后停止
解析 對小球受力分析如圖甲所示.由于E=,即電場力qE=mg,則電場力qE和重力mg的合力F=2mg,方向垂直于桿,當(dāng)小球勻速運(yùn)動(dòng)時(shí), 桿對小球的摩擦力必然為零,故桿對小球的彈力FN=0,故F=2mg=fB=qBv0,解得v0=,選項(xiàng)A正確;若v0=,小球運(yùn)動(dòng)瞬間桿受到垂直于桿向上的彈力,小球必然受到沿桿向上的滑動(dòng)摩擦力Ff作用,受力分析如圖乙所示.小球?qū)⒆鰷p速運(yùn)動(dòng),洛倫茲力fB減小,彈力FN增大,滑動(dòng)摩擦力Ff增大,加速度增大,故小球?qū)⒆黾铀俣炔粩嘣龃蟮臏p速運(yùn)動(dòng),最后停止,此過程中克服摩擦力做的功WFf=mv=,選項(xiàng)B錯(cuò)誤,C正確;若v0=,小球運(yùn)動(dòng)瞬間,fB=3mg>F,故彈力FN垂直于桿向下,小球做減速運(yùn)動(dòng),洛倫茲力fB減小,彈力FN減小,F(xiàn)f減小,小球?qū)⒆黾铀俣炔粩鄿p小的減速運(yùn)動(dòng),當(dāng)FN=0時(shí),F(xiàn)f=0,小球?qū)⒆鰟蛩龠\(yùn)動(dòng),選項(xiàng)D錯(cuò)誤.
二 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動(dòng)
1.圓心的確定
(1)基本思路:與速度方向垂直的直線和圖中弦的中垂線一定過圓心.
(2)兩種常見情形
①已知入射方向和出射方向時(shí),可通過入射點(diǎn)和出射點(diǎn)分別作垂直于入射方向和出射方向的直線,兩條直線的交點(diǎn)就是圓弧軌道的圓心(如圖甲所示,圖中P為入射點(diǎn),M為出射點(diǎn))
②已知入射點(diǎn)和出射點(diǎn)的位置時(shí),可以先通過入射點(diǎn)作入射方向的垂線,再連接入射點(diǎn)和出射點(diǎn),作其中垂線,這兩條垂線的交點(diǎn)就是圓弧軌道的圓心.(如圖乙所示,圖中P為入射點(diǎn),M為出射點(diǎn))
2.半徑的確定和計(jì)算
利用平面幾何關(guān)系,求出該圓的可能半徑(或圓心角),并注意以下兩個(gè)重要的幾何特點(diǎn):
(1)粒子速度的偏向角φ等于圓心角α,并等于AB弦與切線的夾角(弦切角θ)的2倍(如圖所示),即φ=α=2θ=ωt.
(2)相對的弦切角θ相等,與相鄰的弦切角θ′互補(bǔ),即兩角之和θ+θ′=180°.
3.運(yùn)動(dòng)時(shí)間的確定
粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)一周的時(shí)間為T,當(dāng)粒子運(yùn)動(dòng)的圓弧所對應(yīng)的圓心角為α?xí)r,其運(yùn)動(dòng)時(shí)間由下式表示:
t=T(或t=T).
帶電粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的解題步驟
[例2](2017·湖北武漢模擬)如圖所示,虛線圓所圍區(qū)域內(nèi)有方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.一束電子沿圓形區(qū)域的直徑方向以速度v射入磁場,電子束經(jīng)過磁場區(qū)后,其運(yùn)動(dòng)方向與原入射方向成θ角.設(shè)電子質(zhì)量為m,電荷量為e,不計(jì)電子之間相互作用力及所受的重力.求:
(1)電子在磁場中運(yùn)動(dòng)軌跡的半徑R;
(2)電子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t;
(3)圓形磁場區(qū)域的半徑r.
解析 (1)由牛頓第二定律和洛倫茲力公式得evB=,解得R=.
(2)設(shè)電子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期為T,則
T==,
由如圖所示的幾何關(guān)系得圓心角α=θ.所以
t=T=.
(3)由如圖所示幾何關(guān)系可知,tan =.
解得r=tan .
答案 (1) (2) (3)tan
三 帶電粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的多解問題
求解帶電粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)多解問題的技巧
(1)分析題目特點(diǎn),確定題目多解的形成原因.
(2)作出粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡示意圖(全面考慮多種可能性).
(3)若為周期性重復(fù)的多解問題,尋找通項(xiàng)式,若是出現(xiàn)幾種解的可能性,注意每種解出現(xiàn)的條件.
1.帶電粒子電性不確定形成多解
受洛倫茲力作用的帶電粒子,可能帶正電,也可能帶負(fù)電,在相同的初速度的條件下,正、負(fù)粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)軌跡不同,形成多解.
如圖,帶電粒子以速率v垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場,如帶正電,其軌跡為a,如帶負(fù)電,其軌跡為b.
[例3]如圖所示,寬度為d的有界勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,MM′和NN′是它的兩條邊界.現(xiàn)有質(zhì)量為m,電荷量為q的帶電粒子沿圖示方向垂直磁場射入.要使粒子不能從邊界NN′射出,則粒子入射速率v的最大值可能是多少?
解析 題目中只給出粒子“電荷量為q”,未說明帶哪種性質(zhì)的電荷,所以分情況討論.
若q為正電荷,軌跡是如圖所示的上方與NN′相切的圓弧,
則軌道半徑R=,又d=R-,
解得v=;
若q為負(fù)電荷,軌跡如圖所示的下方與NN′相切的圓弧,則軌道半徑R′=,
又d=R′+,
解得v′=.
答案 (2+)(q為正電荷)或(2-)(q為負(fù)電荷)
2.磁場方向不確定形成多解
有些題目只告訴了磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小,而未具體指出磁感應(yīng)強(qiáng)度方向,此時(shí)必須要考慮磁感應(yīng)強(qiáng)度方向不確定而形成的多解.
[例4](多選)一電子某時(shí)刻以固定的正電荷為圓心在勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),磁場方向垂直它所運(yùn)動(dòng)的平面,電子所受電場力恰好是磁場對它的作用的3倍,若電子電荷量為e,質(zhì)量為m,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,那么,電子運(yùn)動(dòng)的角速度可能是( AC )
A. B.
C. D.
解析 由于本題中沒有明確磁場方向和電子的環(huán)繞方向,所以電子受洛倫茲力的方向有兩種可能.一種可能是F電和F洛同時(shí)指向圓心,如圖甲、乙所示;另一種可能是F電和F洛一個(gè)指向圓心,另一個(gè)背離圓心,如圖的丙、丁所示.所以本題有兩個(gè)解.
在圖甲、乙兩種情況下F電+F洛=mvω、F電=3F洛,聯(lián)立解方程可得ω=,選項(xiàng)A正確.
在圖丙、丁兩種情況下F電-F洛=mvω、F電=3F洛,聯(lián)立解方程可得ω=,選項(xiàng)D正確.
3.臨界狀態(tài)不唯一形成多解
帶電粒子在洛倫茲力作用下飛越有界磁場時(shí),由于粒子運(yùn)動(dòng)軌跡是圓弧狀,因此,它可能穿過去了,也可能轉(zhuǎn)過180°從入射界面這邊反向飛出,于是形成了多解,如圖所示.
[例5]長為L的水平極板間,有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,如圖所示,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,板間距離也為L,板不帶電,現(xiàn)有質(zhì)量為m,電量為q的帶正電粒子(不計(jì)重力),從左邊極板間中點(diǎn)處垂直磁感線以速度v水平射入磁場,欲使粒子不打在極板上,求速度的取值范圍.
解析 由左手定則判斷粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)向上偏,很明顯,圓周運(yùn)動(dòng)的半徑大于某值r1時(shí)粒子可以從極板右邊穿出,而半徑小于某值r2時(shí)粒子可從極板的左邊穿出.
如圖所示,粒子擦著板從右邊穿出時(shí),圓心在O點(diǎn),有r=L2+(r1-)2得r1=,又由于r1=得v1=,所以v>時(shí)粒子能從右邊穿出.粒子擦著上板從左邊穿出時(shí),圓心在O′點(diǎn),有r2=,又由r2==得v2=,所以v<時(shí)粒子能從左邊穿出.
所以欲使粒子不打在極板上,速度v應(yīng)大于或小于.
答案 v>或0s2>s3 B.s1s2 D.s1=s30)的同種粒子,所有粒子均能通過MN上的b點(diǎn),已知ab=L,則粒子的速度可能是( AB )
A. B.
C. D.
解析 由題意可知粒子可能的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,所有圓弧的圓心角均為120°,所以粒子運(yùn)動(dòng)的半徑為r=·(n=1,2,3,…),由洛倫茲力提供向心力和qvB=m,則v==·(n=1,2,3,…)所以選項(xiàng)A、B正確.
[例1](6分)如圖所示,在一絕緣、粗糙且足夠長的水平管道中有一帶電荷量為q、質(zhì)量為m的帶電球體,管道半徑略大于球體半徑.整個(gè)管道處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的水平勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度方向與管道垂直,現(xiàn)給帶電球體一個(gè)水平速度v,則在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中,帶電球體克服摩擦力所做的功可能為( )
A.0 B.m()2
C.mv2 D.m[v2-()2]
[答題送檢]來自閱卷名師報(bào)告
錯(cuò)誤
致錯(cuò)原因
扣分
漏選
A或D
對小球的運(yùn)動(dòng)情境分析不透,誤以為無論小球的速度多大,由于管道粗糙,小球最終都會(huì)停止運(yùn)動(dòng),從而只選C項(xiàng)而遺漏A、D項(xiàng)
-6
[規(guī)范答題]
[解析] 當(dāng)小球帶負(fù)電時(shí),對小球受力分析如圖甲所示,隨著向右運(yùn)動(dòng),速度逐漸減小,直到速度減小為零,所以克服摩擦力做的功為W=mv2.
當(dāng)小球帶正電時(shí),設(shè)當(dāng)洛倫茲力等于重力時(shí),小球的速度為v0,則mg=qv0B,即v0=,當(dāng)v=v0時(shí),如圖乙所示,重力與洛倫茲力平衡,所以小球做勻速運(yùn)動(dòng),所以克服摩擦力做的功為W=0;當(dāng)vv0時(shí),如圖丁所示,管壁對小球有向下的彈力,隨著小球向右減速運(yùn)動(dòng),洛倫茲力逐漸減小、彈力逐漸減小,摩擦力逐漸減小,直到彈力減小到零,摩擦力也為零,此時(shí)重力和洛倫茲力平衡,此后小球向右做勻速運(yùn)動(dòng),所以克服摩擦力做的功為W=mv2-mv=m[v2-()2],綜上分析,可知選項(xiàng)A、C、D正確.
[答案] ACD
1.(2018·湖北黃岡模擬)(多選)如圖所示,在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場中有三個(gè)帶電粒子,它們在紙面內(nèi)沿逆時(shí)針方向做勻速圓周運(yùn)動(dòng),其中1和2為質(zhì)子的軌跡,3為α粒子(氦核)的軌跡.三者的軌道半徑關(guān)系為R1>R2>R3,并相切于P點(diǎn).設(shè)v、a、T、F分別表示它們做圓周運(yùn)動(dòng)的線速度、加速度、周期和所受的洛倫茲力的大小,則下列判斷正確的是( AB )
A.v1>v2>v3 B.a(chǎn)1>a2>a3
C.T11).一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的帶電粒子以速度v0從坐標(biāo)原點(diǎn)O沿x軸正向射入磁場,此時(shí)開始計(jì)時(shí),當(dāng)粒子的速度方向再次沿x軸正向時(shí),求:(不計(jì)重力)
(1)粒子運(yùn)動(dòng)的時(shí)間;
(2)粒子與O點(diǎn)間的距離.
解析 (1)在勻強(qiáng)磁場中,帶電粒子做圓周運(yùn)動(dòng).設(shè)在x≥0區(qū)域,圓周半徑為R1;在x<0區(qū)域,圓周半徑為R2.由洛倫茲力公式及牛頓定律得qB0v0=m,?、?
qλB0v0=m, ?、?
粒子速度方向轉(zhuǎn)過180°時(shí),所求時(shí)間為t1=,?、?
粒子再轉(zhuǎn)過180°時(shí),所需時(shí)間為t2=, ④
聯(lián)立①②③④式得,所求時(shí)間為t0=t1+t2=.
(2)由幾何關(guān)系及①②式得,所求距離為
d0=2(R1-R2)=.
答案 (1) (2)
1.現(xiàn)代質(zhì)譜儀可用來分析比質(zhì)子重很多倍的離子,其示意圖如圖所示,其中加速電壓恒定.質(zhì)子在入口處從靜止開始被加速電場加速,經(jīng)勻強(qiáng)磁場偏轉(zhuǎn)后從出口離開磁場.若某種一價(jià)正離子在入口處從靜止開始被同一加速電場加速,為使它經(jīng)勻強(qiáng)磁場偏轉(zhuǎn)后仍從同一出口離開磁場,需將磁感應(yīng)強(qiáng)度增加到原來的12倍.此離子和質(zhì)子的質(zhì)量比值約為( D )
A.11 B.12
C.121 D.144
解析 設(shè)加速電壓為U,質(zhì)子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為r,原來磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,質(zhì)子質(zhì)量為m,一價(jià)正離子質(zhì)量為M.質(zhì)子在入口處從靜止開始加速,由動(dòng)能定理得eU=mv,質(zhì)子在勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,ev1B=m;一價(jià)正離子在入口處從靜止開始加速,由動(dòng)能定理得eU=Mv,該正離子在磁感應(yīng)強(qiáng)度為12B的勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),軌跡半徑仍為r,洛倫茲力提供向心力,ev2·12B=M;聯(lián)立解得M∶m=144∶1,選項(xiàng)D正確.
2.一圓筒處于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場中,磁場方向與筒的軸平行,筒的橫截面如圖所示.圖中直徑MN的兩端分別開有小孔,筒繞其中心軸以角速度ω順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng).在該截面內(nèi),一帶電粒子從小孔M射入筒內(nèi),射入時(shí)的運(yùn)動(dòng)方向與MN成30°角.當(dāng)筒轉(zhuǎn)過90°時(shí),該粒子恰好從小孔N飛出圓筒.不計(jì)重力.若粒子在筒內(nèi)未與筒壁發(fā)生碰撞,則帶電粒子的比荷為( A )
A. B.
C. D.
解析 由題可知,粒子在磁場中做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖所示,由幾何關(guān)系可知,粒子在磁場中做圓周運(yùn)動(dòng)的圓弧所對的圓心角為30°,因此粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t=×,粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間與筒轉(zhuǎn)過90°所用的時(shí)間相等,即=×,求得=,選項(xiàng)A正確.
3.平面OM和平面ON之間的夾角為30°,其橫截面(紙面)如圖所示,平面OM上方存在勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于紙面向外.一帶電粒子的質(zhì)量為m,電荷量為q(q>0).粒子沿紙面以大小為v的速度從OM的某點(diǎn)向左上方射入磁場,速度與OM成30°角.已知該粒子在磁場中的運(yùn)動(dòng)軌跡與ON只有一個(gè)交點(diǎn),并從OM上另一點(diǎn)射出磁場.不計(jì)重力,粒子離開磁場的出射點(diǎn)到兩平面交線O的距離為( D )
A. B.
C. D.
解析 如圖所示為粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動(dòng)軌跡示意圖,設(shè)出射點(diǎn)為P,粒子運(yùn)動(dòng)軌跡與ON的交點(diǎn)為Q,粒子入射方向與OM成30°角,則射出磁場時(shí)速度方向與MO成30°角,由幾何關(guān)系可知,PQ⊥ON,故出射點(diǎn)到O點(diǎn)的距離為軌跡圓直徑的2倍,即4R,又粒子在勻強(qiáng)磁場中運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑R=,所以選項(xiàng)D正確.
4.如圖所示,正六邊形abcdef區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場.一帶正電的粒子從f點(diǎn)沿fd方向射入磁場區(qū)域,當(dāng)速度大小為vb時(shí),從b點(diǎn)離開磁場,在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為tb;當(dāng)速度大小為vc時(shí),從c點(diǎn)離開磁場,在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為tc.不計(jì)粒子重力,則( A )
A.vb∶vc=1∶2 tb:tc=2∶1 B.vb∶vc=2∶1 tb:tc=1∶2
C.vb∶vc=2∶1 tb:tc=2∶1 D.vb∶vc=1∶2 tb:tc=1∶2
解析 設(shè)正六邊形的邊長為L,一帶正電的粒子從f點(diǎn)沿fd方向射入磁場區(qū)域,當(dāng)速度大小為vb時(shí),從b點(diǎn)離開磁場,由幾何關(guān)系可知,粒子在磁場中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑rb=L,粒子在磁場中做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡所對應(yīng)的圓心角為120°,由洛倫茲力提供向心力Bqvb=,得L=,且T=,得tb=·;當(dāng)速度大小為vc時(shí),從c點(diǎn)離開磁場,由幾何關(guān)系可知,粒子在磁場中做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡所對應(yīng)的圓心角2θ=60°,粒子在磁場中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑rc=L+=2L,同理有2L=,tc=·,解得vb∶vc=1∶2,tb∶tc=2∶1,選項(xiàng)A正確.
5.(2017·江蘇卷)一臺(tái)質(zhì)譜儀的工作原理如圖所示.大量的甲、乙兩種離子飄入電壓為U0的加速電場,其初速度幾乎為0,經(jīng)加速后,通過寬為L的狹縫MN沿著與磁場垂直的方向進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中,最后打到照相底片上.已知甲、乙兩種離子的電荷量均為+q,質(zhì)量分別為2m和m,圖中虛線為經(jīng)過狹縫左、右邊界M、N的甲種離子的運(yùn)動(dòng)軌跡.不考慮離子間的相互作用.
(1)求甲種離子打在底片上的位置到N點(diǎn)的最小距離x;
(2)在圖中用斜線標(biāo)出磁場中甲種離子經(jīng)過的區(qū)域,并求該區(qū)域最窄處的寬度d;
(3)若考慮加速電壓有波動(dòng),在(U0-ΔU)到(U0+ΔU)之間變化,要使甲、乙兩種離子在底片上沒有重疊,求狹縫寬度L滿足的條件.
解析 (1)設(shè)甲種離子在磁場中的運(yùn)動(dòng)半徑為r1,
由電場加速有qU0=×2mv2,且qvB=2m,
解得r1=,
根據(jù)幾何關(guān)系x=2r1-L,解得x=-L.
(2)如圖所示最窄處位于過兩虛線交點(diǎn)的垂線上
d=r1-,
解得d=-.
(3)設(shè)乙種離子在磁場中的運(yùn)動(dòng)半徑為r2,
r1的最小半徑r1min=,
r2的最大半徑r2max=,
由題意知2r1min-2r2max>L,
即->L,
解得L<[2-].
答案 (1)-L (2)-
(3)見解析
課時(shí)達(dá)標(biāo) 第25講
[解密考綱]考查帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動(dòng),對學(xué)生綜合分析能力要求較高.
1.(多選)電視顯像管上的圖像是電子束打在熒光屏的熒光點(diǎn)上產(chǎn)生的.為了獲得清晰的圖像,電子束應(yīng)該準(zhǔn)確地打在相應(yīng)的熒光點(diǎn)上.電子束飛行過程中受到地磁場的作用,會(huì)發(fā)生我們所不希望的偏轉(zhuǎn).從電子槍射出后自西向東飛向熒光屏的過程中,關(guān)于電子由于受到地磁場的作用的運(yùn)動(dòng)情況(重力不計(jì))正確的是( AC )
A.電子受到一個(gè)與速度方向垂直的變力
B.電子在豎直平面內(nèi)做勻變速曲線運(yùn)動(dòng)
C.電子向熒光屏運(yùn)動(dòng)的過程中速率不發(fā)生改變
D.電子在豎直平面內(nèi)的運(yùn)動(dòng)是勻變速直線運(yùn)動(dòng)
解析 電子在飛行過程中受到地磁場洛倫茲力的作用,洛倫茲力是變力而且不做功,所以電子向熒光屏運(yùn)動(dòng)的速率不發(fā)生改變,選項(xiàng)A、C正確.又因?yàn)殡娮釉谧晕飨驏|飛向熒光屏的過程中,所受的地磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度的水平分量可視為定值,故電子在豎直平面內(nèi)所受洛倫茲力大小不變、方向始終與速度方向垂直,電子在豎直平面內(nèi)的運(yùn)動(dòng)并不是勻變速直線運(yùn)動(dòng)或勻變速曲線運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)B、D錯(cuò)誤.
2.垂直紙面的長直導(dǎo)線P、Q通有大小相等、方向如圖所示的恒定電流,MN是P、Q連線的中垂線,O為垂足,現(xiàn)使負(fù)電荷a、b、c、d從O點(diǎn)以速度v向M、N、P、Q四個(gè)方向開始運(yùn)動(dòng),則( D )
A.a(chǎn)在O點(diǎn)所受洛倫茲力的方向垂直于紙面向外
B.b在O點(diǎn)所受洛倫茲力的方向垂直于紙面向里
C.c離開O點(diǎn)后所受洛倫茲力的方向垂直于紙面向外
D.d離開O點(diǎn)后所受洛倫茲力的方向垂直于紙面向里
解析 兩導(dǎo)線在O點(diǎn)產(chǎn)生的合磁感應(yīng)強(qiáng)度為零,在O點(diǎn)a、b不受洛倫茲力,兩導(dǎo)線在PO段產(chǎn)生的合磁場方向水平向左,在QO段產(chǎn)生的合磁場方向水平向右,c、d離開O點(diǎn)后所受洛倫茲力的方向均垂直于紙面向里,選項(xiàng)D正確.
3.(2017·湖南長沙模擬)(多選)如圖所示,在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場中,帶電小球A與B在同一直線上,其中小球B帶正電荷并被固定,小球A與一水平放置的光滑絕緣板C接觸(不黏連)而處于靜止?fàn)顟B(tài).若將絕緣板C沿水平方向抽去后,以下說法正確的是( AB )
A.小球A仍可能處于靜止?fàn)顟B(tài)
B.小球A將可能沿軌跡1運(yùn)動(dòng)
C.小球A將可能沿軌跡2運(yùn)動(dòng)
D.小球A將可能沿軌跡3運(yùn)動(dòng)
解析 小球A最初處于靜止?fàn)顟B(tài),對其受力分析,受重力、彈力(可能為零)、庫侖力,因重力豎直向下,故庫侖力向上,可知小球A帶正電.若絕緣板對小球的彈力為零,則撤去絕緣板后,重力和庫侖力仍大小相等而方向相反,故小球A仍處于靜止?fàn)顟B(tài),選項(xiàng)A正確.若庫侖力大于重力,小球A會(huì)向上做加速運(yùn)動(dòng),則可由左手定則判斷選項(xiàng)B正確.
4.如圖所示,一個(gè)帶負(fù)電的物體從粗糙斜面頂端滑到底端,速度為v0,若加上一個(gè)垂直紙面指向外的磁場,則滑到底端時(shí)( B )
A.v變大 B.v變小
C.v不變 D.不能確定,v的變化
解析 由于帶負(fù)電的物體沿斜面下滑時(shí)受到垂直斜面向下的洛倫茲力作用,故物體對斜面的正壓力增大,斜面對物體的滑動(dòng)摩擦力增大.由于物體克服摩擦力做功增大,所以物體滑到底端時(shí)v變小,選項(xiàng)B正確.
5.(2017·浙江寧波一模)如圖所示,圓形區(qū)域內(nèi)有垂直紙面的勻強(qiáng)磁場,兩個(gè)質(zhì)量和電荷量都相同的帶電粒子a、b以不同的速率沿著AO方向?qū)?zhǔn)圓心O射入磁場,其運(yùn)動(dòng)軌跡如圖.若帶電粒子只受磁場力的作用,則下列說法正確的是( B )
A.a(chǎn)粒子速率較大
B.b粒子速率較大
C.b粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí)間較長
D.a(chǎn)、b粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí)間一樣長
解析 由洛倫茲力提供向心力可知,速度越大,轉(zhuǎn)動(dòng)半徑越大,因此b粒子的速率較大,選項(xiàng)B正確,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;轉(zhuǎn)動(dòng)圓心角越大,運(yùn)動(dòng)時(shí)間越長,因此應(yīng)該是a粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí)間較長,選項(xiàng)C、D錯(cuò)誤.
6.(2017·廣東廣州模擬)如圖所示,半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)有一垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,P為磁場邊界上的一點(diǎn).大量質(zhì)量為m、電荷量為q的正粒子,在紙面內(nèi)沿各個(gè)方向以相同速率v從P點(diǎn)射入磁場.這些粒子射出磁場時(shí)的位置均位于PQ劣弧上,PQ圓弧長等于磁場邊界周長的.不計(jì)粒子重力和粒子間的相互作用,則該勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為( D )
A. B.
C. D.
解析 這些粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律可得qvB=;從Q點(diǎn)離開磁場的粒子是這些粒子中離P點(diǎn)最遠(yuǎn)的粒子,由圖中幾何關(guān)系可知:該粒子軌跡圓的圓心O′、磁場圓的圓心O和點(diǎn)P形成一個(gè)直角三角形,由幾何關(guān)系可得r=Rcos 30°=R.兩方程聯(lián)立可得B=,選項(xiàng)D正確,選項(xiàng)A、B、C錯(cuò)誤.
7.如圖所示是某離子速度選擇器的原理示意圖,在一半徑為R的絕緣圓柱形筒內(nèi)有磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場,方向平行于軸線.在圓柱形筒上某一直徑兩端開有小孔M、N,現(xiàn)有一束速率不同、比荷均為k的正、負(fù)離子,從M孔以α角入射,一些具有特定速度的離子未與筒壁碰撞而直接從N孔射出(不考慮離子間的作用力和重力).則從N孔射出的離子( B )
A.是正離子,速率為
B.是正離子,速率為
C.是負(fù)離子,速率為
D.是負(fù)離子,速率為
解析 根據(jù)左手定則可判斷出,從N孔射出的離子是正離子,選項(xiàng)C、D可先被排除;從N孔射出的離子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),其運(yùn)動(dòng)軌跡所對圓心角等于入射離子運(yùn)動(dòng)方向的偏向角2α,如圖所示,根據(jù)幾何關(guān)系可求出,離子做圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑r=,再根據(jù)洛倫茲力提供向心力有qvB=,可解得v=,綜上分析,只有選項(xiàng)B正確.
8.(多選)如圖所示,直角三角形ABC中存在一勻強(qiáng)磁場,比荷相同的兩個(gè)粒子沿AB方向自A點(diǎn)射入磁場,分別從AC邊上的P、Q兩點(diǎn)射出,則( BD )
A.從P射出的粒子速度大
B.從Q射出的粒子速度大
C.從P射出的粒子,在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間長
D.兩粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間一樣長
解析 根據(jù)圖象可知,從Q射出的粒子軌道半徑大,根據(jù)公式r=可知,當(dāng)粒子比荷相同時(shí),軌道半徑大的表示入射速度大,選項(xiàng)A錯(cuò)誤,選項(xiàng)B正確;兩粒子入射點(diǎn)的速度方向與運(yùn)動(dòng)軌跡圓弧對應(yīng)的弦之間的夾角即弦切角均為∠A,其運(yùn)動(dòng)軌跡對應(yīng)的圓心角均為2∠A,所以它們在磁場中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間均是各自運(yùn)動(dòng)周期的倍(其中∠A單位取rad),又根據(jù)公式T=可知,兩粒子的運(yùn)動(dòng)周期相等,所以兩粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間一樣長,選項(xiàng)C錯(cuò)誤,選項(xiàng)D正確.
9.(多選)利用如圖所示裝置可以選擇一定速度范圍內(nèi)的帶電粒子,圖中板MN上方是磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,板上有兩條寬度分別為2d和d的縫,兩縫近端相距為L.一群質(zhì)量為m、電荷量為q,具有不同速度的粒子從寬度為2d的縫垂直于板MN進(jìn)入磁場,對于能夠從寬度為d的縫射出的粒子,下列說法正確的是( BC )
A.粒子帶正電
B.射出粒子的最大速度為
C.保持d和L不變,增大B,射出粒子的最大速度與最小速度之差增大
D.保持d和B不變,增大L,射出粒子的最大速度與最小速度之差增大
解析 根據(jù)題意,粒子進(jìn)入磁場后向右偏轉(zhuǎn),所受洛倫茲力方向向右,根據(jù)左手定則,粒子應(yīng)帶負(fù)電,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;粒子能夠從右邊縫中射出,則最大半徑為+,最小半徑為,由于洛倫茲力充當(dāng)向心力,所以qvB=m,可得:vmax=,vmin=,所以,vmax-vmin=.分析可得,選項(xiàng)B、C正確,D錯(cuò)誤.
10.如圖所示,直徑分別為D和2D的同心圓處于同一豎直面內(nèi),O為圓心,GH為大圓的水平直徑.兩圓之間的環(huán)形區(qū)域(Ⅰ區(qū))和小圓內(nèi)部(Ⅱ區(qū))均存在垂直圓面向里的勻強(qiáng)磁場.間距為d的兩平行金屬極板間有一勻強(qiáng)電場,上極板開有一小孔.一質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子由小孔下方處靜止釋放,加速后粒子以豎直向上的速度v射出電場,由H點(diǎn)緊靠大圓內(nèi)側(cè)射入磁場,不計(jì)粒子的重力.
(1)求極板間電場強(qiáng)度的大小;
(2)若粒子運(yùn)動(dòng)軌跡與小圓相切,求Ⅰ區(qū)磁感應(yīng)強(qiáng)度的大?。?
解析 (1)設(shè)極板間電場強(qiáng)度的大小為E,對粒子在電場中的加速運(yùn)動(dòng),由動(dòng)能定理得qE·=mv2,①
由①式得E=.②
(2)設(shè)Ⅰ區(qū)磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B,粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R,由牛頓第二定律得qvB=m,③
如圖所示,粒子運(yùn)動(dòng)軌跡與小圓相切有兩種情況.若粒子軌跡與小圓外切,由幾何關(guān)系得R=,④
聯(lián)立③④式得B=,⑤
若粒子軌跡與小圓內(nèi)切,由幾何關(guān)系得
R=,⑥
聯(lián)立③⑥式得B=.
答案 (1) (2)或
11.(2017·福建質(zhì)檢)一光滑絕緣圓形水平桌面,處于豎直向下的勻強(qiáng)磁場中,圓心O點(diǎn)放置一帶電小球.已知桌面半徑為r,小球質(zhì)量為m、帶電荷量為q,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.
(1)若小球從O點(diǎn)沿OA方向、以大小為的水平速度v1開始運(yùn)動(dòng),經(jīng)時(shí)間t1從桌子邊緣P點(diǎn)滑離桌面,如圖甲所示,求時(shí)間t1;
(2)若小球從O點(diǎn)仍沿OA方向、以某一水平速度v2開始運(yùn)動(dòng),同時(shí)用一置于桌面上的長直光滑絕緣玻璃板沿OA方向始終以速度v2勻速推小球,且玻璃板總是與OA方向垂直,小球仍能從P點(diǎn)滑離桌面,如圖乙所示.求速度v2的大小及此過程中玻璃板對小球所做的功W.
解析 (1)小球在桌面上做勻速圓周運(yùn)動(dòng)由洛倫茲力提供向心力,有
qv1B=m,可得R=.
又v1=,代入解得R=r,
小球做圓周運(yùn)動(dòng)的周期
T==,
小球在桌面上運(yùn)動(dòng)軌跡對應(yīng)的圓心角為θ,如答圖甲,由幾何關(guān)系可知θ=60°,t1=T=.
(2)小球在玻璃板的推動(dòng)下,沿OA方向做速度為v2的勻速運(yùn)動(dòng)、沿玻璃板方向做加速運(yùn)動(dòng).設(shè)某一時(shí)刻小球的速度為v,方向與OA的夾角為α,如答圖乙.此時(shí)小球所受洛倫茲力大小為F=qvB,則此時(shí)小球沿玻璃板方向運(yùn)動(dòng)的加速度為
a=,
由速度分解得vcos α=v2,故加速度大小為a=.
可見小球沿玻璃板方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng),小球從O點(diǎn)到P點(diǎn)做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,則
rsin θ=v2t,r-rcos θ=at2,聯(lián)立解得v2=.
小球到達(dá)P點(diǎn)的速度vP滿足v=v+(at)2,
小球所受洛倫茲力不做功,對小球由動(dòng)能定理有
W=mv-mv,聯(lián)立可解得W=.
答案 (1) (2)
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2019
高考
物理
一輪
復(fù)習(xí)
第九
磁場
課件
練習(xí)
打包
12
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2019版高考物理大一輪復(fù)習(xí)第九章磁場課件學(xué)案練習(xí)(打包12套).zip,2019,高考,物理,一輪,復(fù)習(xí),第九,磁場,課件,練習(xí),打包,12
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